毛细管流动孔径测定仪

快速可靠的贯穿孔隙孔径分布分析

毛细管流动孔径测定仪,也称为气液孔径测定仪 (GLP),是一种用于准确测量膜和薄片材料中贯穿孔隙的尺寸和分布的技术。 

这种基于压力的方法通过分析气体在液体饱和样品中的流动情况来确定最大贯穿孔隙直径,可覆盖较大的测试区域,而无需复杂的模型拟合或图像处理。 

毛细管流动孔径测定仪的工作原理

要了解毛细管流动孔径测定仪的工作原理,首先要认识它的基本机制。毛细管流动是指液体在毛细管力的作用下在多孔介质内的流动过程。这些力对于计算最小孔隙收缩的大小至关重要。与依赖间接估算或基于图像计算的方法不同,毛细管流动孔径测定仪直接测量液体通过孔隙的流量,确保获得直接和可靠的结果。

分析开始时,首先用润湿液完全浸透样品,然后将其暴露在逐渐增加的气流中。逐渐增加的气体压力会将液体从孔隙中挤出。液体发生置换时的压力有助于表征孔径;较大的孔隙在较低压力下被排空,较小的孔隙则需要更高的压力才能被排空。在所有孔隙都打开并且所有润湿液体都排出后,对流经未润湿干燥样品的流量进行测量。

关键测量

  • 气泡点/最大孔径:开始流动的最低压力
  • 平均流量孔径:半干曲线 – 湿曲线与干曲线的交点除以 2
  • 最小孔径:湿曲线与干曲线的交点
  • 孔径分布:微分孔径与累积孔径的连续分布

毛细管流动孔径测定仪的应用

过滤

通过优化贯穿孔隙的数量和孔径,更好地预测并确保基于孔径的选择性和物质传输速率。

无纺布膜

过滤介质的常见选择,由于其生产方法,通常以较宽的孔径分布为特征。由于平面内孔隙度和不规则孔隙形状,气泡点的稳定流动测定变得尤为重要。

金属和陶瓷介质

这些材料通常具有高度多孔的结构,因其耐热、物理耐受性和化学耐受性而受到青睐。在这些材料的预期流动方向上测量三维孔隙度变得尤为重要。

蓄电池和燃料电池分离器和隔膜

通过优化离子传输速率和物理隔离性能,提高了设备的安全性。

AccuPore:先进的毛细管流动孔径测定仪解决方案

Micromerietics AccuPore 毛细管流动孔径测定仪包括:

  • 灵活且易于使用的样品室,适用于直径为 13 毫米、25 毫米和 47 毫米的样品
  • 精密样品支架与先进的压力控制可实现在高压下精确测量小孔和薄膜
  • 直观的 Breeze 界面让您可以轻松分析样品并查看结果,无论有无 PC 均可使用
  • 自动切换气体供应通过在适当的情况下使用低成本的压缩空气来降低运营成本,无需操作人员干预
  • 通过使用 SmartFlow 直接测量气泡点,可获得业界领先的准确度和重复性

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最简单、最精确、最通用的贯穿孔隙率测量方法
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